
დისტანციური მართვა
მდგომარეობის მონიტორინგი
დისტანციური მართვა და მოვლა
უსაფრთხოების კონტროლი
ინტელექტუალური წარმოების ეპოქაში, რობოტების კონტროლერები ეფექტური და ზუსტი კონტროლის მიღწევის გასაღებია. ჩვენ გამოვუშვით ძლიერი და საიმედო რობოტების კონტროლერი - TAC სერია, რათა დავეხმაროთ საწარმოებს ინტელექტუალურ წარმოებაში კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებაში. TAC სერია აღჭურვილია Intel Core-ის მე-6-დან მე-11 თაობამდე მობილური/დესკტოპის პროცესორებით, რომლებიც აკმაყოფილებენ სხვადასხვა შესრულების მოთხოვნებს. მას აქვს ძლიერი გამოთვლითი შესრულება, მოქნილი ხელოვნური ინტელექტის კონფიგურაცია, მრავალარხიანი მაღალსიჩქარიანი კომუნიკაცია, კომპაქტური ზომა, მოქნილი ინსტალაცია, ფართო ტემპერატურის მუშაობის უნარი და მოდულური კომბინაცია მარტივი მოვლა-პატრონობისა და მართვისთვის. ხელისგულის ზომის ულტრა პატარა მოცულობა უფრო შესაფერისია ვიწრო სივრცეებში გამოყენებისთვის, რაც აკმაყოფილებს AGV-ების, ავტონომიური მართვის და უფრო რთული აპლიკაციების საჭიროებებს მობილურ სამრეწველო სფეროებში, როგორიცაა პორტები და მცირე კოსმოსური სცენები. ამავდროულად, აღჭურვილია QDevEyes Qiwei - (IPC) ინტელექტუალური ოპერაციისა და მოვლა-პატრონობის პლატფორმით, რომელიც ფოკუსირებულია IPC აპლიკაციის სცენარებზე, პლატფორმა აერთიანებს მდიდარ ფუნქციურ აპლიკაციებს მარეგულირებელი კონტროლისა და მოვლა-პატრონობის ოთხ განზომილებაში, რაც უზრუნველყოფს IPC-ს დისტანციური პარტიების მართვის, მოწყობილობების მონიტორინგის და დისტანციური ოპერაციისა და მოვლა-პატრონობის ფუნქციებით, რაც აკმაყოფილებს ოპერაციისა და მოვლა-პატრონობის საჭიროებებს სხვადასხვა სცენარში.
| მოდელი | TAC-3000 | ||||
| პროცესორის სისტემა | სომ | ნანო | TX2 NX | ხავიერ NX | ხავიერ NX 16GB |
| ხელოვნური ინტელექტის შესრულება | 472 გფლოპი | 1.33 ტფლოპსი | 21 საუკეთესო | ||
| გრაფიკული პროცესორი | 128-ბირთვიანი NVIDIA Maxwell™ არქიტექტურის გრაფიკული პროცესორი | 256 ბირთვიანი NVIDIA Pascal™ არქიტექტურის გრაფიკული პროცესორი | 384-ბირთვიანი NVIDIA Volta™ არქიტექტურის გრაფიკული პროცესორი 48 ტენსორ ბირთვით | ||
| GPU-ს მაქსიმალური სიხშირე | 921MHz | 1.3 გჰც | 1100 MHz | ||
| ცენტრალური პროცესორი | ოთხბირთვიანი ARM® Cortex®-A57 MPCore პროცესორი | ორბირთვიანი NVIDIA DenverTM 2 64-ბიტიანი პროცესორი და ოთხბირთვიანი Arm® Cortex®-A57 MPCore პროცესორი | 6-ბირთვიანი NVIDIA Carmel Arm® v8.2 64-ბიტიანი პროცესორი 6 მბ L2 + 4 მბ L3 | ||
| CPU-ს მაქსიმალური სიხშირე | 1.43 გჰც | დენვერი 2: 2 გჰც Cortex-A57: 2 გჰც | 1.9 გჰც | ||
| მეხსიერება | 4GB 64-ბიტიანი LPDDR4 25.6GB/წმ | 4GB 128-ბიტიანი LPDDR4 51.2GB/წმ | 8 გბ 128-ბიტიანი LPDDR4x 59.7GB/s | 16 GB 128-ბიტიანი LPDDR4x 59.7 GB/წმ | |
| TDP | 5W-10W | 7.5W - 15W | 10W - 20W | ||
| პროცესორის სისტემა | სომ | ორინ ნანო 4 გბ | ორინ ნანო 8 გბ | Orin NX 8GB | ორინ NX 16GB |
| ხელოვნური ინტელექტის შესრულება | 20 საუკეთესო | 40 საუკეთესო | 70 საუკეთესო | 100 საუკეთესო | |
| გრაფიკული პროცესორი | 512-ბირთვიანი NVIDIA Ampere არქიტექტურა გრაფიკული პროცესორი 16 ტენსორ ბირთვით | 1024 ბირთვიანი NVIDIA Ampere არქიტექტურა GPU 32 ტენსორული ბირთვით | 1024 ბირთვიანი NVIDIA Ampere არქიტექტურა GPU 32 ტენსორული ბირთვით | ||
| GPU-ს მაქსიმალური სიხშირე | 625 MHz | 765 MHz | 918 MHz |
| |
| ცენტრალური პროცესორი | 6-ბირთვიანი Arm® Cortex® A78AE v8.2 64-ბიტიანი პროცესორი 1.5 მბ L2 + 4 მბ L3 | 6-ბირთვიანი მკლავი® Cortex® A78AE v8.2 64-ბიტიანი პროცესორი 1.5 მბ L2 + 4 მბ L3 | 8-ბირთვიანი მკლავი® კორტექსი® A78AE v8.2 64-ბიტიანი პროცესორი 2 მბ L2 + 4 მბ L3 | ||
| CPU-ს მაქსიმალური სიხშირე | 1.5 გჰც | 2 გჰც | |||
| მეხსიერება | 4GB 64-ბიტიანი LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128-ბიტიანი LPDDR5 68 GB/s | 8 გბ 128-ბიტიანი LPDDR5 102.4 გბ/წმ | 16 გბ 128-ბიტიანი LPDDR5 102.4 გბ/წმ | |
| TDP | 7W - 10W | 7W - 15W | 10W - 20W | 10W - 25W | |
| Ethernet | კონტროლერი | 1 * GBE LAN ჩიპი (LAN სიგნალი System-on-Module-დან), 10/100/1000 Mbps2 * Intel®I210-AT, 10/100/1000 Mbps | |||
| შენახვა | eMMC | 16 GB eMMC 5.1 (Orin Nano და Orin NX SOM მოდულები არ უჭერენ მხარს eMMC-ს) | |||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (NVMe SSD, 2280) (Orin Nano და Orin NX SOM-ები PCIe x4 სიგნალია, ხოლო სხვა SOM-ები PCIe x1 სიგნალია) | ||||
| TF სლოტი | 1 * TF ბარათის სლოტი (Orin Nano და Orin NX SOM მოდულები არ უჭერენ მხარს TF ბარათს) | ||||
| გაფართოება სლოტები | მინი PCIe | 1 * მინი PCIe სლოტი (PCIe x1 + USB 2.0, 1 * Nano SIM ბარათით) (Nano SOM-ებს არ აქვთ PCIe x1 სიგნალი) | |||
| M.2 | 1 * M.2 Key-B სლოტი (USB 3.0, 1 * Nano SIM ბარათით, 3052) | ||||
| წინა შეყვანა/გამოსვლა | Ethernet | 2 * RJ45 | |||
| USB | 4 * USB3.0 (ტიპი-A) | ||||
| ჩვენება | 1 * HDMI: გარჩევადობა 4K-მდე @ 60Hz | ||||
| ღილაკი | 1 * ჩართვის ღილაკი + ჩართვის LED ინდიკატორი 1 * სისტემის გადატვირთვის ღილაკი | ||||
| გვერდითი შეყვანა/გამოსვლა | USB | 1 * USB 2.0 (მიკრო USB, OTG) | |||
| ღილაკი | 1 * აღდგენის ღილაკი | ||||
| ანტენა | 4 * ანტენის ხვრელი | ||||
| SIM ბარათი | 2 * ნანო SIM ბარათი | ||||
| შიდა შეყვანა/გამოსვლა | სერიალი | 2 * RS232/RS485 (COM1/2, ვაფლი, ჯამპერ-სვიჩორი) 1 * RS232/TTL (COM3, ვაფლი, ჯამპერ-სვიჩორი) | |||
| PWRBT | 1 * ჩართვის ღილაკი (ვაფლი) | ||||
| PWRLED | 1 * დენის LED (ვაფლი) | ||||
| აუდიო | 1 * აუდიო (ხაზოვანი გამომავალი + მიკროფონი, ფირფიტა) 1 * გამაძლიერებელი, 3 ვატი (თითო არხზე) 4 Ω დატვირთვებში (ფირფიტა) | ||||
| GPIO | 1 * 16 ბიტიანი DIO (8xDI და 8xDO, ვაფლი) | ||||
| CAN ავტობუსი | 1 * ქილა (ვაფლი) | ||||
| გულშემატკივარი | 1 * პროცესორის ვენტილატორი (ვაფლი) | ||||
| კვების წყარო | ტიპი | ვაშინგტონი, ატლანტა | |||
| შეყვანის ძაბვა | 12~28 ვოლტიანი მუდმივი დენი | ||||
| კონექტორი | ტერმინალური ბლოკი, 2 პინი, P=5.00/5.08 | ||||
| RTC ბატარეა | CR2032 მონეტის უჯრედი | ||||
| ოპერაციული სისტემის მხარდაჭერა | Linux | Nano/TX2 NX/Xavier NX: JetPack 4.6.3Orin Nano/Orin NX: JetPack 5.3.1 | |||
| მექანიკური | კორპუსის მასალა | რადიატორი: ალუმინის შენადნობი, ყუთი: SGCC | |||
| ზომები | 150.7 მმ (სიგრძე) * 144.5 მმ (სიგანე) * 45 მმ (სიმაღლე) | ||||
| მონტაჟი | სამუშაო მაგიდა, DIN-რეილი | ||||
| გარემო | სითბოს გაფრქვევის სისტემა | ვენტილატორის გარეშე დიზაინი | |||
| სამუშაო ტემპერატურა | -20~60℃ 0.7 მ/წმ ჰაერის ნაკადით | ||||
| შენახვის ტემპერატურა | -40~80℃ | ||||
| ფარდობითი ტენიანობა | 10-დან 95%-მდე (არაკონდენსირებადი) | ||||
| ვიბრაცია | 3 გრამ სიხშირე 5~500 ჰერცზე, შემთხვევითი, 1 სთ/ღერძი (IEC 60068-2-64) | ||||
| შოკი | 10G, ნახევარი სინუსი, 11ms (IEC 60068-2-27) | ||||
ბიზნესი გაფართოვდა სამრეწველო სექტორში, დაიწყო სამრეწველო კომპიუტერების „მოდულური“ დიზაინი და მიაღწია ყველაზე მაღალ საბაზრო წილს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ექსპრეს კარადების კონტროლერების სეგმენტში.
პირველი სამრეწველო კომპიუტერული კომპანია, რომელიც შედიოდა New Third Board-ში, მიენიჭა მაღალტექნოლოგიური საწარმოს სერტიფიკატი და სამხედრო-სამოქალაქო ინტეგრაციის სერტიფიკატი, მიაღწია ეროვნული საბაზრო სისტემის შექმნას და გაფართოვდა საზღვარგარეთულ ბიზნესში.
ჩენგდუში მდებარე შტაბ-ბინა სუჯოუს ინდუსტრიულ ცენტრში გადავიდა, სადაც ყურადღება მოქნილი დიგიტალიზაციის მშენებლობასა და IPC+ ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვაზე იყო გამახვილებული. მიენიჭა „სპეციალიზებული, დაფასებული, უნიკალური და ინოვაციური“ მცირე და საშუალო ბიზნესის ჯილდო და შედიოდა ჩინეთის Edge Computing-ის 20 საუკეთესო კომპანიას შორის.
E-Smart IPC ლიდერობს სამრეწველო კომპიუტერების ახალ ტენდენციებში ტექნოლოგიების გამოყენებით, ღრმად ავითარებს ინდუსტრიულ აპლიკაციებს და წყვეტს ინდუსტრიის პრობლემურ საკითხებს ინტეგრირებული პროგრამული და აპარატურული გადაწყვეტილებებით.

ეფექტური, უსაფრთხო და საიმედო. ჩვენი აღჭურვილობა გარანტიას იძლევა ნებისმიერი მოთხოვნილებისთვის სწორ გადაწყვეტაზე. ისარგებლეთ ჩვენი ინდუსტრიული ექსპერტიზით და შექმენით დამატებითი ღირებულება - ყოველდღე.
დააწკაპუნეთ შეკითხვისთვის